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科學家在戰(zhàn)爭中創(chuàng)造的奇跡

2015-09-16 09:13:53歐陽江南
科學大眾(中學) 2015年8期
關鍵詞:列寧格勒北路南路

歐陽江南

科學家做起了后勤工作

1941年9月,德軍以30萬重兵封鎖了列寧格勒,堪稱世界戰(zhàn)爭史上最慘烈戰(zhàn)役之一的列寧格勒保衛(wèi)戰(zhàn)正式拉開序幕。列寧格勒的軍民們除了要頂住敵人在軍事上的壓力,還必須全力解決食品、疾病等問題,蘇聯(lián)科學家們在這方面作出了卓越的貢獻。

當時,除了饑餓威脅之外,人們還面臨著一個十分危險的敵人——壞血病。預防和治療這種病,必須要補充維生素C。列寧格勒市近郊生長的針葉樹,可作生產維生素C的原料。于是,全市各農場被要求每天向酒廠和維生素工廠提供30噸針葉樹枝,以保證這些工廠每天能加工出200多萬人份的針葉樹浸液。在科研人員的幫助下,針葉樹浸液的加工裝置被迅速安裝到醫(yī)院、工廠、部隊和學校,很快有100多個廠家生產出針葉樹浸液,從而使列寧格勒這座被封閉的城市,沒有大面積出現(xiàn)因壞血病而喪生的人。

到了年底,由于食品中的蛋白質不足,列寧格勒軍民中又出現(xiàn)了一種可怕的疾病——營養(yǎng)不良癥,它的死亡率很高。可是,在被鐵桶般包圍著的列寧格勒,到哪里去尋找奶、肉、魚、蛋等高蛋白食品呢?還是科學家有辦法。他們知道,用鋸末制取的酵母中含有大量的蛋白質。于是,他們先將鋸末用硫酸溶液進行酸性水解,然后用石灰中和,再經過一番處理,就獲得了葡萄糖溶液。以這種多次澄清的溶液作為培養(yǎng)基,把由水解獲得的酵母引子置入其中,便得到了壓縮酵母。這些酵母中含有大量的維生素,蛋白質的含量也可達到50%。用酵母對營養(yǎng)不良患者進行試驗性治療,收到了非常好的效果,挽救了無數(shù)患者的生命。

接著,許多市民特別是前線的士兵,由于缺乏雄生素A,患了夜盲癥。面對這種情況,科學家們采取了用野生植物生產罐頭的措施,這樣一來,夜盲癥也被征服了。

1944年1月,蘇軍最終取得了會戰(zhàn)的勝利,列寧格勒的軍民永遠不會忘記,在那艱難困苦的歲月里,科學家們所建立的不朽功勛。

科學家獻出的勝敵良策

第二次世界大戰(zhàn)中,日本“神風特攻隊”的自殺飛機給美國的航空母艦和其他艦只帶來很大威脅。怎樣對付它們呢?美軍請出了科學家共商對策。

科學家們詳細分析了477次艦只遭受“神風特攻隊”攻擊的記錄后提出,防御的方法應該因艦而異。在海上,大艦只的擺動,并不顯著影響射擊的精度。因此,它應充分發(fā)揮對空火力擊落敵機。小艦擺動大,射擊不易命中敵機,應作“之”字形運動,盡量減少損失。對大艦只來說,橫向發(fā)揮火力要比縱向好得多,因此一般情況下應以橫向迎戰(zhàn)為好。但是,當敵機從低空攻擊時,大艦橫向雖能充分發(fā)揮火力,但受敵攻擊的橫截面增大,此時應改為縱向迎戰(zhàn)。

美軍太平洋艦隊按照這一方案改變了作戰(zhàn)方法,效果顯著,艦只損失大大減少。

1941年3月,英國空軍上將鮑希爾聽從科學家的建議,成立了一個由專家組成的作戰(zhàn)研究小組,共同商討裝備使用的最佳對策。當時,英國皇家空軍用來攻擊德國潛艇的深水炸彈,命中率只有2%左右。有人提出應盡快研制命中率高的炸彈,有人則認為應把重點放在研究炸彈的使用方法上,決策者一時很難作出決斷。

統(tǒng)計學家威廉斯教授運用統(tǒng)計學方法從大量數(shù)據中發(fā)現(xiàn),約有40%的飛機是在潛艇下潛深度只有20~30英尺(1英尺約等于0.3米)時,就投放了深水炸彈,而他們的深水炸彈都是定在100~200英尺的深度爆炸。問題就出在定深標準上,炸彈在100~200英尺深度爆炸時,潛艇還沒有潛到這一深度,當然也就炸不著了。

威廉斯教授向軍方提交了研究報告,并說出了自己的建議:應重新制定深水炸彈的定深標準。在此后的交戰(zhàn)中,英國皇家空軍炸沉德國潛艇的數(shù)量,一下子提高了5倍多。

軍事運籌學幫助制定戰(zhàn)術

軍事運籌學是20世紀40年代形成的一門學科,主要研究軍事活動中能用數(shù)量來表達的有關運用和籌劃等問題。它根據問題的要求,通過數(shù)學分析和運算,作出綜合性安排,以達到有效地使用兵力和物力的目標。

1943年2月,美軍獲悉一支日本艦隊集結在南太平洋的新不列顛島,準備開往新幾內亞。當時,擔任美國西南太平洋空軍司令的肯尼將軍,奉命組織力量攔截轟炸這支日本艦隊。

可是,從新不列顛島到新幾內亞有南北兩條航線,每條航線都需要3天的航程。美軍從天氣預報中得知,在最近3天內,北路航線是陰雨天氣,南路航線天氣非常晴朗。在這種情況下,日本艦隊會選擇哪條航線呢?怎樣才能在最短的時間內發(fā)現(xiàn)日軍艦隊呢?

由于受兵力和時間的限制,美軍不可能同時搜索兩條航線。但是,他們根據軍事運籌學的理論,提出了4種可能情況。

1.搜索力量主要集中在北路,日本艦隊也走北路。北路天氣雖然差,能見度低,但因搜索力量集中,有可能在1天內發(fā)現(xiàn)日軍艦隊,從而可以爭取到2天的轟炸時間。

2. 搜索力量主要集中在北路,而日軍的艦隊走南路。南路天氣很好,便于偵察機搜索,雖然主要力量集中在北路,但仍有少數(shù)飛機搜索南路。這樣,要發(fā)現(xiàn)日軍的艦隊也需要1天時間,留有的轟炸時間也有2天。

3.搜索力量主要集中在南路,而日軍的艦隊走北路。這就是說,北路只有很少的飛機在很差的天氣條件下搜索,這樣要發(fā)現(xiàn)日軍的艦隊得花費2天時間,而留下進行轟炸的時間則只剩1天了。

4.搜索力量主要集中在南路,而日軍的艦隊也走南路。這樣一來,進行搜索的飛機多,天氣情況好,能夠在很短的時間里發(fā)現(xiàn)日軍艦隊,可以有接近3天的時間進行轟炸:

從軍事運籌中得出的結論看,美軍采取第4種搜索方案最為有利,而日軍采取走北路的方法最合適。但是,在戰(zhàn)爭中,敵人是按照對自己最有利的情況來行動的。因此,應以敵人認為有利的情況來選擇搜索方案。

于是,肯尼將軍根據上述意見,決定把主要力量集中使用在北路航線上,結果不出所料,美日之間的大海戰(zhàn)真在美軍預期的地點發(fā)生了。

數(shù)學鑄就了軍隊之魂

1944年,美國紐約州立大學韋弗教授接到軍方請求,希望幫助確定攻擊日本大型軍艦時水雷的布陣類型。因為當時美國海軍對日本大軍艦的航速和轉彎能力一無所知,所以只好求助于數(shù)學家。

當這一問題提交給韋弗教授負責的應用數(shù)學組時,有人馬上提供了一份資料:1887年,數(shù)學家凱爾文曾研究過,當船以常速直線前進時,激起的水波沿著船只前進的方向形成一個扇面,船邊的角邊緣的半角為19°28',其速度可以由船首處兩波尖頂?shù)拈g隔算出來。于是,韋弗教授根據相關公式和軍方提供的日艦照片,準確地測算出了日艦的航速和轉彎能力。據此,美國軍方重新調整了水雷的布設方案,一試果然大見奇效,日本軍艦在美軍的水雷陣中一艘接一艘地葬身海底。

戰(zhàn)爭初期,希特勒的空軍給同盟國造成很大威脅。面對德國的空襲,英國要求美國幫助增強地面防空力量。最終,美國數(shù)學家維納給英軍提供了一套準確的數(shù)學模型用于指揮火炮,使火炮的命中率大大提高。這一數(shù)學理論組成了隨機過程和控制論的基礎。

第二次世界大戰(zhàn)中,軍備消耗驚人,如何做好軍火質量控制和抽樣驗收變得十分迫切。隸屬于應用數(shù)學小組的瓦爾德,研究出一種新的統(tǒng)計抽樣方法,這便是現(xiàn)在通稱的“序貫分析法”。這一方案的發(fā)明,為美國軍方節(jié)省了大量軍火物資。

有人評價,在硝煙彌漫的戰(zhàn)爭中,數(shù)學鑄就了軍隊之魂。在第二次世界大戰(zhàn)期間,僅德國和奧地利就有近200名科學家移居美國,其中包括世界上最杰出的數(shù)學家。美國軍方從那時起,就十分熱衷于資助數(shù)學研究,甚至對應用前景還不十分明顯的項目,他們也樂于資助。有人認為,第一流的數(shù)學家移居美國,是美國在第二次世界大戰(zhàn)中最大的勝利之一。

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